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Relatórios circuitos Digitais

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CENTRO UNIVERSITÁRIO AUGUSTO MOTTA – UNISUAM CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA 
 
 
 
 
 
RELATÓRIO DO EXPERIMENTO Nº 9 - A2
 
 
 
Relatório sobre a compreenção do funcionamento do circuito combinacional decodificador e codificador, efetuação da montagem e da verificação experimental do decodificador através das expressões lógicas extraídas da tabela verdade proposta. da disciplina de Laboratório de Circuitos Digitais, semestre 2019_1.
 
 
Componentes do grupo: 
Nome: EDILAINE PEREIRA DOS SANTOS Matrícula: 16202731 
Nome: SAMELA ANTUNES DA SILVA DA SILVA Matrícula: 15101471 
Data: 8 / 05 / 2019 
 
	
 
	 
	CENTRO UNIVERSITÁRIO AUGUSTO MOTTA 
	 
	CURSO: ENGENHARIA 
	ANO: 2019 
	SEMESTRE: 06 
	 
	CÓDIGO:GELT1053 
	DISCIPLINA: LABORATÓRIO DE CIRCUITOS DIGITAIS 
	C.H.: 40 
	 
	AULA PRÁTICA Nº 9 
	 
 
Objetivo: Compreender o funcionamento do circuito combinacional decodificador e codificador, efetuar a montagem e a verificação experimental do decodificador através das expressões lógicas extraídas da tabela verdade proposta.
Introdução Teórica: 
Decodificadores e Codificadores Estes termos diferenciam-se por uma questão de referência dos circuitos combinacionais. O termo decodificador significa obter informação a partir de um código. O termo codificador significa gerar um código a partir de uma informação. O exemplo a seguir ilustra a diferença.
O tradutor fez o papel de um decodificador para a pessoa que entende alemão, logo esse elemento irá encará-lo como um decodificador, pois, está passando uma mensagem qualquer de um código desconhecido (o inglês) para um código conhecido (o alemão). Porém para a pessoa do idioma inglês o tradutor faz o papel de um codificador, pois está transformando uma linguagem conhecida sua para uma outra.
Estas mesmas observações podem ser feitas quando deseja-se transformar as informações representadas em um determinado código para outro código. Por exemplo o teclado da calculadora converte um número em código decimal para um número em código binário.
O decodificador é um circuito combinacional que recebe como entrada um número binário e ativa apenas a saída correspondente ao número recebido, as demais saídas permanecem desativadas.
Veja logo abaixo, um exemplo de um decodificador de 2 linhas de entrada para 1 de 4 linhas de saída. Para cada combinação de entrada (22 possibilidades), apenas uma saída é selecionada.
Diagrama lógico (1): 
 
Conversor de código BCD 8421 para 9876543210
Deseja-se encontrar o conversor que transforme as informações codificadas em BCD 8421 para 9876543210. A tabela a seguir ilustra o desejado.
Tabela (1):
Obs.: Não existe representação dos números (informação) 10, 11, 12, 13, 14 e 15 no código 9876543210 e nem no código BCD 8421, mas existe representação destes números quando da utilização de 4 dígitos binários. Assim a solução consiste em não permitir a ocorrência dos números de 10 até 15 e considerar o código 9876543210 irrelevante nestas condições, o que poderá resultar na simplificação das funções.
Da tabela acima, fazendo-se as devidas simplificações (Mapas de Karnaugh) com os termos relevantes, teremos:
E a conversão será dada pelo circuito a seguir:
Diagrama lógico (2):
Material: 
02 x CI SN74LS08N 
01 x CI SN74LS32N 
Módulo 8810 
Cabos e fios para ligação 
Descrição da atividade 
 
A partir da tabela verdade (2) proposta abaixo, verificar experimentalmente e as expressões de saída no Módulo 8810.
 Tabela Verdade Teórica (2):
	A
	B
	C
	S2
	S1
	S0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	1
	1
	0
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	0
	1
	0
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	1
	0
	1
	1
	1
	0
	1
	1
Resultados Esperados 
 
Deseja-se que o resultado da experiencia seja de acordo com a Tabela Verdade teórica (2).
Resultados obtidos 
6.1. Feita as devidas simplificações através do Mapas de Karnaugh, com os termos relevantes, obteve-se:
Expressão lógica extraída da tabela: S0 =
Expressão lógica simplificada:	 S 0 = (A C) + () 
 
 
	
	1
	
	1
	1
	
	1
	
Expressão lógica extraída da tabela: S1 =
Expressão lógica simplificada: S1=BC+AC+AB
 
 
	
	
	1
	
	
	1
	1
	1
6.2. Através das expressões lógicas retiradas da tabela foi possível efetuar a montagem no Módulo 8810 do circuito combinacional decodificador. 
	Resultado da tabela verdade referente a verificação prática no Módulo 8810: 
Tabela Verdade Experimental (3):
 
Após feita a comparação do resultado teórico esperado da tabela verdade (2), com o resultado obtido da saída do Módulo Universal 8810, através dos CI’s correspondentes, notou-se que os resultados foram satisfatórios. 
6.3. A imagem abaixo refere-se a montagem no Módulo Universal 8810, das expressões de saída S0, S1 e S2.
 
(Imagem): montagem do diagrama lógico 1 
CONCLUSÃO 
Pode ser compreendido o funcionamento do circuito combinacional decodificador e codificador, e efetuado a montagem do decodificador através da tabela verdade proposta com as expressões lógicas extraídas da mesma, tornou-se possível fazer uma comparação do resultado teórico esperado, com o resultado obtido da saída do Módulo Universal 8810 (com os CI’s correspondentes). Concluindo-se então, que os resultados foram satisfatórios. 
Referências
J.H.B CASAGRANDE” Eletrônica Digital 1” Santa Caterina, 2005
Fonte: < http://www.sj.ifsc.edu.br/~mdoniak/EletronicaDigital1/CAPITULO3%20-%20CIRCUITOS%20COMBINACIONAIS > Acesso: 09/05/2019

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